形成导管中多热力学反向流动的观测分析及其在导管足点局部加热中的关系
计算机视觉与模式识别
2025-08-19 v1
摘要
利用来自 New Vacuum Solar Telescope(NVST)、Interface Region Imaging Spectrograph(IRIS)和 Solar Dynamics Observatory(SDO)的高分辨率成像和光谱观测,我们研究了活跃区域导管中反向流动的本质和来源。导管中持续出现的反向流动被识别为在相邻线程中发生的单向质量流动的相互交错。多波段观测证实了这些反向流动的多热力学本质:冷 H 分量的流速约为 10--20 km s,而温暖的紫外线和极紫外线分量达到 40--70 km s。Si~{\sc iv} 1400~{\AA} 线揭示了导管反向流动中显著的微尺度湍流,nonthermal 速度宽度为 40 km s。这些多热力学流动从导管两端的紧凑明亮区涌出,表现为其初始阶段的小尺度、准直向上流动。它们持续将染色质和过渡区等离子体注入导管通道,从而为反向流动提供能量。在其基座,Si~{\sc iv} 和 C~{\sc ii} 光谱线显示出显著的线宽化和强度增强,表明在导管足点发生显著的局部染色质加热。此外,在其基座附近检测到大量小尺度的photospheric 磁流涌出和消减事件,其规模为 ~Mx。我们认为,这些弱磁场活动,可能与未解析的磁重联事件相关,驱动了这些持续的向上流动和局部足点加热。这项工作阐明了导管中反向流动的多热力学来源,并为导管足点局部染色质加热提供了证据。
引用
@article{arxiv.2508.12736,
title = {Frequency-Driven Inverse Kernel Prediction for Single Image Defocus Deblurring},
author = {Ying Zhang and Xiongxin Tang and Chongyi Li and Qiao Chen and Yuquan Wu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2508.12736},
year = {2025}
}